分类: 基因检测

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  • 克雷格.文特尔(J.Craig Venter)(JCVI创始人)

    克雷格.文特尔(J.Craig Venter)(JCVI创始人)

    个人简介
    克雷格.文特尔(J.Craig Venter),1946年10月14日出生于美国犹他州盐城湖,参军加入越战在战地医院工作过,战争让他痛苦去死,在深海寻死,遭遇鲨鱼,生死挣扎后,顿悟生死相依,愿以个人余生换更多人的生,放弃轻生,从医研究。回到美国,在加州大学圣迭戈大学先后获得生物化学本科、生物学和药学博士学位,毕业后任职纽约州立大学布法罗分校担任副教授,1984年加入NIH成为研究员。NIH工作期间,参与了“人类基因组计划”(该计划是包括中国在内的六个国家20多个高校联合计划)。
    1998年,他创建私人公司(Celera Genomics)开展全基因组测序直接挑战人类基因组计划,仅用2年时间,Celera就利用鸟枪法测出了完成了人类基因组序列,在与六国联合的人类基因组计划的竞争中胜出,也倒逼NIH开展全基因组测序。他也是Celera Genomics创始人、基因组研究院(TIGR)创始人、J.Craig Venter研究院(JCVI)创始人、人类长寿公司(Human Longevity inc)的联合创始人。2016年,领导的研究团队耗时15年花费2.7亿元成功首次将合成的基因组转移到细胞内,即生命体“Synthia”。

    人物事件
    2018年7月20日(美国时间)消息,J.Craig Venter被自己创立的人类长寿公司(HLI)指控偷取商业机密,并于2018年5月从公司离职,HLI指出他是被解雇了,他自称是从公司退休了。该诉讼最终被加州法官驳回,理由是Human Longevity无法提出符合公司或个人在商业秘密被盗时提起诉讼所需的法律门槛的案件。

    主要荣誉
    2020年:江户川镍奖“2020年江户川镍镍奖获得者”。表彰他对人类基因组研发的贡献
    2008年美国国家科学奖章
    2002年爵士盖尔德纳国际基金会奖
    2001年的保罗*埃利希和路德维希Darmstaedter奖

  • Revolver,借助AR有望检测肿瘤转移情况

    Gladstone研究所的Steve Finkbeiner博士致力于突触内部运作机制的研究,他与谷歌研究部门合作,训练了一套深度算法,能以很高的精度自动为细胞打标签。

    同时今年谷歌也推出AR显微镜,可利用机器学习技术迅速发现癌细胞。这种显微镜可以在机器学习技术的帮助下实时地检测出癌细胞。利用一般的显微镜查找癌细胞是一个非常困难且耗费时间的过程,而且医生要研究和处理大量的信息。但是,AR 显微镜能够迅速找出癌细胞,并将它们突出显示出来。

    不仅如此,人工智能在生物学上的应用也越来越多,比如癌症研究,除了上述的AR显微镜,一个国际研究小组开发出了一种使用人工智能预测肿瘤可能如何改变以及如何在病人体内传播的方法。

    图片来自Google

    研究人员将他们的新系统命名为“Revolver”。这个新系统使用机器学习算法来研究基因突变数据并检测相关模式。研究人员给他们的系统输入了来自178名癌症病人的768个肿瘤的信息,每个病人都有乳腺癌、肾癌、肠癌或者肺癌。利用这些数据,这个系统成功地找到了病人间与促使肿瘤转移的改变相关的突变模式。

  • 新表观遗传测序方法可生成单碱基分辨率5hmC图谱,所需DNA量减少千倍

    在过去的二十年中,为更好、更全面地了解癌症等疾病,科学家在表观遗传学领域进行了深入研究,而用于破译表观遗传密码的主要方法便是亚硫酸氢盐测序(BSseq),但BSseq自身的局限性也使很多研究陷入了瓶颈:1)BSseq无法区分DNA构建块(building block)胞嘧啶上最常见的修饰;2)亚硫酸氢盐会破坏DNA样本,使DNA过度降解。为避免以上问题,在5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)的检测中,很多研究已经不再使用BSseq方法,而是借助纳米孔测序、单分子实时测序(SMRT)以及基于限制酶的测序方法。不过,每种方法都因其局限性,乃至产生矛盾的结果,例如非CG中5hmC的富集就是一个备受争论的焦点。

    为解决化学脱氨的限制,科学家开始寻求更优的脱氨方式。来自美国宾夕法尼亚大学的研究人员便注意到了AID/APOBEC家族DNA脱氨酶的酶促脱氨作用。这种脱氨反应可以实现亚硫酸氢盐的作用,且不会损伤DNA。基于此,研究人员开发了一种全新的表观遗传测序方法ACE-seq(APOBEC-coupled epigenetic sequencing),无需亚硫酸氢盐,可在单碱基分辨率条件下进行5hmC的检测定位,获得高置信度的5hmC图谱。更重要的是,该方法所需DNA样本量比目前的金标准技术少1000倍!2018年10月9日,该研究结果发表在国际顶级学术期刊Nature Biotechnology上,文章题为“Nondestructive, base-resolution sequencing of 5-hydroxymethylcytosine using a DNA deaminase”。

    ACE-seq方法使用“APOBEC”的脱氨酶,该脱氨酶可以在有效区分不同胞嘧啶修饰状态的同时,避免损伤DNA。经验证,该方法对胞嘧啶修饰状态的识别性能与亚硫酸氢盐相似。ACE-seq的一个重要特性就是能够稳定的从胞嘧啶和5-甲基胞嘧啶(5mC)中区分5hmC,这使得5hmC的高可信度分析成为可能。研究人员利用ACE-seq方法在组织来源的皮质兴奋性神经元中,生成了5hmC单碱基分辨率图谱,并发现5hmC几乎完全局限于CG二核苷酸。通过分析5mC和5hmC的单碱基分辨率图谱,他们发现那些在BSseq中看起来完全甲基化的基因位点在5hmC和5mC分布方面有着显著的不同。

    通过分析获得的基因组图谱,研究人员对胞嘧啶、5mC和5hmC进行了详尽的解析,发现在各种基因调控元件和基因组特征中,5hmC的水平通常低于5mC的水平。值得注意的是,在许多基因组特征中5hmC/5mC比率几乎保持恒定,如在启动子-远端增强子中,5hmC水平几乎等于5mC(5hmC/5mC比率为0.90),而不是像整体基因组特征趋势所预期那样按比例降低。

    此外,研究人员还关注了印记调控区(ICR)中的30个差异甲基化区域(DMRs),发现其平均5hmC水平(6.7%)远低于基因组的基线水平,甚至低于预期的5mC水平(5hmC/5mC比率0.17)。其中大多数DMRs表现出独特的5hmC/5mC模式,其中22个显示5hmC水平<10%,5hmC/5mC比率平均为0.08。

    表观遗传修饰会对DNA中的碱基进行标记,以此控制DNA中某些基因的沉默与表达,进而导致疾病的发生。因此,表观遗传修饰在癌症等疾病研究中是一种非常有价值的诊断和预后工具。为了能在高精确度下更早检测疾病的发生发展,科学家越来越关注样本中有限的游离DNA,如血液中的cfDNA的表观遗传修饰。研究人员表示,希望借助ACE-seq方法解码此前难以研究的细胞群DNA的表观遗传标记,以确定目标DNA是来自特定组织还是肿瘤。

    ACE-seq克服了已使用数十年的亚硫酸氢盐测序方法带来的许多挑战,扩大了表观基因组分析的范围。此外,ACE-seq具有分析来自更罕见样本DNA的潜力,例如早期发育中的DNA或cfDNA样本。该研究开启了关于胞嘧啶修饰在基因组中生物学作用的新探索,为更好地理解复杂生物过程,如神经系统、肿瘤的发展开辟了新的道路,也为表观遗传测序技术的改进提供了新的思路。

    本文主要内容来自测序中国的王迪的文章。http://www.seqchina.cn/8195.html